以石墨烯为透明导电阳极的有机电致发光基础研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61176041
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    74.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0403.半导体光电子器件与集成
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

本项目探索以石墨烯代替铟锡氧化物(ITO)为透明导电阳极的有机电致发光。目前絕大部分有机电致发光以ITO为阳极材料,但ITO有资源稀缺等不足。制备大面积的均匀石墨烯材料并通过掺杂控制其载流子浓度与通过生长与转移控制石墨烯层数, 石墨烯很可能成为有机电致发光优越的透明导电阳极材料。拟采用的提高石墨烯阳极有机电致发光效率的主要措施:1)研究并改善石墨烯阳极与有机空穴转输材料之间的界面与接触;2)在保证石墨烯阳极有足够高的透光率和足够低的方块电阻的条件下,调控石墨烯阳极载流子浓度和层数,使阳极的空穴注入流与阴极的电子注入流相匹配。与ITO阳极相比较, 石墨烯阳极的优势是:资源丰富,载流子浓度可控, 透光性能更好。与薄膜微晶硅阳极相比较, 石墨烯阳极的优势是:本身是迁移率很高的薄膜单晶材料,方块电阻可以更低,透光性能更好. 折射率较低。

结项摘要

摘要:石墨烯这个人类首次获得的严格意义下的二维材料因具有出众的物理特性而成为被普遍关注的新型优异光电子材料。它非常合适作为电致发光器件的电极。本项目原订的研究目标都已经完成。有两方面成果比较突出。1.在我们之前,文献上以石墨烯为阳极的研究中,都是首先在Cu、Ni等衬底上生长石墨烯,然后将石墨烯转移到发光二极管衬底上而成为阳极的。我们首次提出并实现在Cu衬底上生长石墨烯,不经转移,在Cu/石墨烯复合阳极上制备出有机高效率发光二极管。利用Cu具有很高的导电率,实现了方块电阻极低(10-3-10-4 Ω/ sq )的Cu/石墨烯复合阳极。其方块电阻比ITO阳极低4-5个量级,比石墨烯阳极低5-7个量级,从而实现了高效率发光。论文发表在影响因子大于10的Adv. Funct. Mater.上。2. 由于石墨烯的功函数较高(~4.3 eV),文献上虽有许多石墨烯作为电致发光二极管阳极的报导,但罕见有石墨烯作为电致发光二极管阴极的报导。我们首次通过采用Bphen:Cs2CO3修饰石墨烯,使功函数从4.27eV降为3.47 eV,加上其他创新,实现了以石墨烯为透明阴极的高效率有机电致发光二极管。在此基础上,我们又实现了采用石墨烯作为透明阴极又作为透明阳极的全透明有机电致发光二极管,相关论文正在撰写中。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
DC Characterizations of MQW Tunnel Diode and Laser Diode Hybrid Integration Device
MQW 隧道二极管和激光二极管混合集成器件的直流特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    G.Z. Ran;L.J. Zhao;G.G. Qin;W.Wang
  • 通讯作者:
    W.Wang
Bilayer graphene anode for small molecular organic electroluminescence
用于小分子有机电致发光的双层石墨烯阳极
  • DOI:
    10.1088/0022-3727/45/24/245103
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    J.X. Luo;Z.J. Shi;L. Dai;G.G. Qin
  • 通讯作者:
    G.G. Qin
Top-Emission Organic Light-Emitting Diode with a Novel Copper/Graphene Composite Anode
具有新型铜/石墨烯复合阳极的顶发射有机发光二极管
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Shi; Zujin;Niu; Qiaoli;Dai; Lun;Qin; Guogang
  • 通讯作者:
    Guogang
Efficientsilicon quantum dots light emitting diodes with an inverted device structure
具有倒置器件结构的高效硅量子点发光二极管
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Xinqiang Wang;Guangzhao Ran;Xiaodong Pi;Guogang Qin
  • 通讯作者:
    Guogang Qin
Electron-irradiatedn+-Si as hole injection tunable anode of organic light-emittingdiode
电子辐照硅作为有机发光二极管空穴注入可调阳极
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Appl. Phys. B.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦国刚
  • 通讯作者:
    秦国刚

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其他文献

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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    秦国刚
  • 通讯作者:
    秦国刚
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦国刚
  • 通讯作者:
    秦国刚
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具有金/石墨烯肖特基电极的高性能单 CdS 纳米线(纳米带)肖特基结太阳能电池
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    ACS Appl. Mater. & Interfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦国刚
  • 通讯作者:
    秦国刚
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简易化学气相沉积法合成的 CdSe/SiO2 纳米电缆的激光发射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    秦国刚
  • 通讯作者:
    秦国刚
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多层石墨烯用作有机发光器件的阳极
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Appl. Phys. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦国刚
  • 通讯作者:
    秦国刚

其他文献

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等离子体处理与高能电子辐照相结合激励Si和GaAs中杂质原子室温扩散
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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